本发明涉及导电高分子贵金属复合材料领域,提供了一种硅片/聚2‑乙烯基吡啶刷/聚吡咯‑金纳米复合材料的制备方法。本发明旨在提供一种在聚合物刷表面制备花状结构的金纳米结构的新方法,制备得到的复合材料具有优异的增强拉曼信号能力。
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本发明的目的是提供一种抗老化碳纤维改性环氧树脂复合材料,以重量份计,包括以下组分:碳纤维2?5份,环氧树脂30?50份,浮石粉1?3份,交联剂0.8?1.5份,固化剂1?2份,促进剂0.5?2份。本发明还公开了该复合材料的制备方法。本发明提供的复合材料力学性能优异,耐磨,耐高温性能好,抗冲击能力强,具有一定的抗老化性能,且制备方法简单,工艺条件温和。
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本发明公开了一种流延成型制备金属软磁复合材料的方法。其主要步骤为:1)将钝化剂和溶剂按照钝化剂质量分数为0.1%-5%混合起来得到钝化液,将钝化液和磁性金属粉末按照质量比为0.01-1混合,搅拌,烘干,得到钝化粉;2)将钝化粉和有机溶剂,分散剂,粘结剂,增塑剂混合,搅拌均匀,并经过筛网过滤,除泡,制备得均匀弥散的浆料;3)流延成型;4)干燥,固化处理。本发明的优点是利用流延法制备的金属软磁复合材料具有电阻率高,饱和磁通密度较传统铁氧体高的特点。利用较成熟的流延工艺使薄膜金属软磁复合材料的生产工艺简单化,成本降低,在薄膜电感等电子器件的制备中有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种层状矿物与纳米羰基铁插层复合材料及其制备方法。它是在矿物的结晶结构层之间插有纳米粒级的羰基铁颗粒所形成的一种复合材料。其制备方法步骤如下:1)使用无机酸与还原剂对层状矿物进行活化和除杂;2)酸活化后脱水、烘干;3)层状矿物与Fe(CO)5共同研磨,形成插层化合物;4)加热使Fe(CO)5在层间脱水形成纳米羰基铁颗粒。所得产物即为层状矿物与纳米羰基铁插层复合材料。本发明成功将纳米羰基铁颗粒插层到硅酸盐矿物中,利用其层间约束力有效抑制了纳米颗粒的团聚,制备的产品具有优良的电磁波损耗性能,可用作各类装备的吸波涂料。
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本发明涉及有机高分子化学领域,具体涉及一种有机硅树脂模塑料及其制备方法。这种有机硅树脂模塑料包括以下重量份数的各组分:有机硅树脂15-60份、石英粉/纳米二氧化硅混合物20-60份、玻璃纤维15-35份、催化剂0.01-2.50份和脱模剂0.1-5.0份。制备的有机硅树脂模塑料,力学性能优异,弯曲强度得到了很大的提升。
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本发明涉及一种耐高温、高CTI值阻燃聚酰胺复合材料及制备方法,其包括按重量分数计的下列成分:聚酰胺22.3~65.6份,无机增强材料15.0~45.0份,阻燃剂8.0~20.0份,协效阻燃剂2.0~15.0份,稳定剂0.01~0.2份,润滑剂0.1~1.0份,本复合材料还可加入其他助剂如紫外吸收剂、成核剂、耐磨剂、颜料等等,制备的复合材料具有非常优异的耐高温性能和极佳的CTI值、阻燃性能稳定、尺寸稳定性好、高刚性、易于加工成型等优异的综合性能,使这种材料成为汽车和电子电器等领域的候选者,可广泛应用于汽车前灯反光器、轴承座、皮带轮、传感器壳体、燃料管线元件和电气元件等高温工程部件中。
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本发明公开了一种改性聚丙烯复合材料,其重量百分比组成包括:共聚聚丙烯:60~80%,增韧剂:2~10%,马来酸酐接枝聚丙烯:1~10%,偶联剂:0.1~2%,无卤阻燃剂:5~30%,光稳定剂:0.2~2%,硬脂酸:1~2%。本发明改性聚丙烯复合材料具有良好的耐候性,使用寿命长,其3000小时色差小于1,即达到室外使用8~10年不退色的要求;阻燃性优良,其阻燃等级达到V0级,且环保性满足RoHS标准要求;此外,还具有优良的韧性、刚性和耐划性。本发明改性聚丙烯复合材料可以进行吹塑加工,适用于生产各种汽车部件、电器部件等,尤其适用于生产户外坐台看椅。
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本发明公开一种原位生成多元弥散强化铜基复合材料及其制备方法,其增强相包括以下物质中的至少三种:0.3%≤碳化钛≤5%、0.3%≤碳化锆≤5%、0.3%≤氧化铝≤5%,0.3%≤硼化钛≤5%,0.1%≤碳化铝≤5%,0.3%≤氧化铬≤5%,0.3%≤氧化锆≤5%,0.1%≤石墨≤1%;余量为Cu。增强相物质的粒度分别在10nm-10μm之间。制备方法采用球磨、压制、烧结、挤压工艺,在工艺过程中对工艺参数进行适当优化控制以获得多元弥散增强的铜基复合材料。由于采用原位自生成技术并结合多种增强相的方法,与传统陶瓷颗粒增强铜基复合材料相比,本发明材料具有更高的高温强度、更优良的导电性能及抗蠕变性能。
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本发明公开了一种铜钢复合材料,其化学成分重量比为:铜5~10%,钢90~95%,其结构为铜与钢复合成一体。本发明还公开了铜钢复合材料的制备方法,制备步骤为:将铜和钢通过表面处理后,经冷轧轧机轧制成高精度钢带和高精度铜带;通过表面清洗后,去除表面残留物、脱脂;经冷轧轧机轧制成高精度铜钢复合带;用真空炉中650-850℃的温度下,对铜钢复合带进行退火1-4小时,使二种金属材料复合层的结构分子溶合,然后再在真空炉中冷却至室温;将两种带材进行复合,使带材复合成一体、精轧;将复合材料进行平整、抛光,按照用户的要求对带材进行分剪后进行包装即可。
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本发明属于金属粉末制备领域,涉及一种屋面建筑用轻型复合材料及其制备方法。本发明通过利用微米级镁合金粉末以及石墨烯材料为原料在真空或者气氛保护下将镁合金粉末和石墨烯材料进行高能球磨,得到一种价格低廉、防电磁干扰能力强的石墨烯改性的屋面建筑用轻型复合材料,本发明整体工艺简单、成本低廉、可重复性好、而且制备的轻型复合材料具有优异抗电磁辐射、良好导电性、不易燃、操作简单,可广泛应用于屋面建筑。
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本发明公开了一种双功能疏水性笼状高铁酸盐复合材料的制备方法,将有机相中的乙烯基笼型倍半硅氧烷与K2FeO4颗粒按比例混合,在水浴下充分搅拌,挥发掉有机相四氢呋喃后,生成了具有双功能疏水性的笼状高铁酸盐复合材料。本发明的制备方法简易,并且可以通过抑制高铁酸钾在水中的自分解,从而延长Fe(Ⅵ)以及中间铁种Fe(Ⅳ/Ⅴ)的寿命,提高整个体系对于污染物的降解效率。同时生成的复合材料还具有吸附功能,可以将污染物吸附在材料表面,从而加快降解速度。
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本发明提供了一种用于全固态电池的三元复合材料,包括三元材料和原位包覆于所述三元材料表面的LixMyFx+3y的快离子导体;本申请还提供了三元复合材料的制备方法及其应用。本申请提供的三元复合材料一方面LixMyFx+3y的存在改善了三元正极材料与固体电解质的界面接触,提高了固体电解质的耐高压性能,减少了三元正极与固体电解质之间的副反应和因高压造成的电解质分解,另一方面LixMyFx+3y的快离子导体属性有效的提高了三元正极材料的锂离子传导能力并且降低了三元正极材料表面的残锂;本发明中在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
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本发明公开了一种石墨烯基环氧树脂导热复合材料的制备方法,具体步骤如下:(1)制备芘基化超支化聚乙烯三元共聚物HBPE@Py@PGMA;(2)制备HBPE@Py@PGMA功能化的石墨烯分散液;(3)将HBPE@Py@PGMA功能化的石墨烯分散液、环氧树脂、氯仿溶剂混合,在室温下进行搅拌1‑3小时使溶液混合均匀;再加入固化剂,在室温下进行搅拌0.5‑1.5小时;(4)将步骤(3)所得混合溶液在真空烘箱中室温下真空抽滤以脱除气泡;(5)将步骤(4)得到的混合溶液倒入聚四氟乙烯模具中,先于40‑60℃预固化0.5‑1h,再在恒温鼓风干燥箱中于60‑80℃固化6‑10h,得到石墨烯基环氧树脂导热复合材料。本发明方法工艺简单,制备周期短,制备得到的到复合材料具有良好的导热性能。
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本发明公开了一种复合材料滑撬式起落架适坠性优化设计方法和装置,对复合材料滑撬式起落架的管状弓形横梁进行分段复合材料铺层设计,建立有限元模型,对每个设计方案进行有限元冲击仿真,进行反复迭代并最终确定最佳的设计方案。优化后的设计可使复合材料滑撬式起落架在应急着陆条件下可以按预先设想的方式沿整个弓形梁发生渐进破坏,以最大程度地吸收冲击能量,减小加速度过载,提高乘员的生还概率,使飞行器更容易满足适航条例中关于应急着陆的要求。
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本发明公开了一种铜藻基炭/纳米TiO2复合材料及其制备方法和应用。所述铜藻基炭/纳米TiO2复合材料是以铜藻基炭为载体,纳米TiO2作为活性组分负载在铜藻基炭上;所述的铜藻基炭通过如下方法制备:按照聚四氟乙烯:铜藻粉的质量比为1~3:1,称取一定量的聚四氟乙烯与铜藻粉,充分研磨混合后,放入真空管式炉中,在N2气氛的保护之下,升温至550~1000℃进行炭化,炭化完成后将样品冷却到室温,将其置于研钵中研磨,过60‑80目筛,得到铜藻基炭材料。本发明提供了所述的铜藻基炭/纳米TiO2复合材料作为催化剂在可见光下降解萘中的应用。本发明提供的铜藻基炭/纳米TiO2复合材料在可见光下降解PAHs的反应中表现出高催化活性,其制备方法具有成本低、操作简单、绿色环保的特点。
本发明涉及电化学免疫传感器领域,公开了一种基于Au@Zn‑MOFs复合材料的电化学免疫传感器的构建方法,包括:1)2‑硝基对苯二甲酸的制备;2)2‑氨基对苯二甲酸的制备;3)Zn‑MOFs材料的制备;4)Au@Zn‑MOFs复合材料的制备;5)基于Au@Zn‑MOFs复合材料的电化学免疫传感器的构建。通过本发明可以构建出一种基于Au@Zn‑MOFs复合材料的电化学免疫传感器,可以用于超灵敏检测,具有更好的准确性,更高的灵敏度,对我国电化学免疫传感器领域具有十分重要的现实意义。
本发明公开了用于眼线笔管的高强度低收缩率PP复合材料及制备方法,其原料按重量份比包括:聚丙烯60‑80份、铁粉5‑9份、铜粉2‑8份、二氧化硅3‑9份、润滑剂0.5‑1份、抗氧剂0.1‑0.5份、抗菌母粒3‑5份、聚磷酸铵6.4‑7.5份,本发明涉及化妆品材料技术领域。该用于眼线笔管的高强度低收缩率PP复合材料及制备方法,可实现通过其内添加铁粉、铜粉和二氧化硅使得PP复合材料的强度非常高而且耐磨,从而制得后的眼线笔管经久耐用,通过向其内添加抗菌母粒和聚磷酸铵使得PP复合材料有很好的抗菌以及阻燃性能,对原料进行多次混合震动,使得原料能够进行均匀的混合,很大程度上提高了眼线笔管的生产质量,同时制作简单,生产成本低。
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本发明公开了一种用于气辅成型的聚酰胺复合材料,按总重量为100%计,原料组成包括:50%~70%尼龙6;20%~40%纤维状填料;0%~5%玻璃微珠;0%~5%高流动共聚尼龙树脂;0.01%~2%热稳定剂;0.1%~2%加工助剂;0%~2%颜料。本发明还公开了一种所述的聚酰胺复合材料的制备方法,采用现有设备双螺杆挤出机即可实现,易于操作和实施,易于工业化大规模生产,具备广阔的应用前景。本发明的聚酰胺复合材料可用于气辅成型对外观光泽度要求较高的制件,如汽车门把手等,该材料解决了复合材料气辅注射成型过程中出现的注射不满和外观光泽降低的问题。
一种软磁复合材料,包括以下重量百分比的组分:改性纯铁粉91.6-97.9%;绝缘剂0.5-2.5%;坯体增强剂0.5-2.5%;分散剂1%-3%;润滑剂0.1-0.4%。改性纯铁粉是采用硅烷偶联剂包覆的粉状铁粉,铁粉含铁量为98.5%以上,颗粒分布为5~45μm,由上述软磁复合材料制造导磁体的生产工艺,包括下述步骤:混合、成型、固化、加工处理。本发明的原材料铁粉使用国产细粉,降低了成本,制得的导磁体,材料来源广,含铁量高,涡流损耗小,饱和磁感应强度低,导磁率及电阻率很高,具有较高的磁性能和力学性能,能耐250℃左右的高温,能使用切割机加工成任意形状,加工成本低,满足不同型号规格的感应线圈需求,并且耐热冲击性好,使用寿命长。
本发明提供了一种由纳米硅层与碳化硅层组成的多层复合膜。该多层复合膜可作为纤维增强复合材料的连接材料而应用,其优点是:利用高活性硅层提高纤维增强复合材料界面的反应活性,促进界面连接层的烧结;同时,碳化硅层可弥补纤维增强复合材料的表面缺陷,可降低规模化生产应用中对纤维增强复合材料的表面加工精度、提高生产效率,降低生产成本。
本发明公开了一种耐高温热老化玄武岩纤维增强聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明的一种耐高温热老化玄武岩纤维增强聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料包括以下组分及重量配比:PBT树脂35~75%,特制玄武岩纤维20~45%,增韧剂3~12%,界面改性剂0.2~2.5%,偶联剂0.2~2.5%,抗氧剂0.4~2.0%,润滑剂Ⅰ0.3~2.0%。其中特制玄武岩纤维采用玄武岩纤维聚酯专用浸润剂进行表面浸润处理。与玻璃纤维增强聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料相比,本发明复合材料具有耐高温热老化性能突出的特点,长期高温热老化试验后仍保持优异的冲击韧性和机械性能。
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本发明实施例公开了一种碳纤增强聚苯硫醚复合材料,按重量百分比由以下组分组成:碳纤维25%~35%、聚苯硫醚63%~74%和加工助剂1%~2%。本发明实施例还公开了碳纤增强聚苯硫醚复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将碳纤维通过低温等离子处理箱的处理,同时将聚苯硫醚进行烘干处理;(2)将步骤(1)处理后的聚苯硫醚中加入加工助剂混合,经双螺杆挤出机挤出造粒过程中,加入步骤(1)处理后的碳纤维,最后处理得到碳纤增强聚苯硫醚复合材料。采用本发明所述的碳纤增强聚苯硫醚复合材料,具有耐磨性好、抗腐蚀、强度高、质量轻、无污染的特点。
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本发明公开了一种用于滚动轴承的复合材料及其应用。将氮化硅、氧化锆、碳化硅和氧化铝中的任一一种与硫化钼70%-90%:5%-27%配比制成, 并余量为粘合剂,硫化钼分子为MoSx,x=0.1~2。本发明复合材料可用于制造滚动轴承及其部件,保证滚动轴承的高硬度和接触疲劳强度,良好的耐磨性和冲击韧性,同时可以降低摩擦系数,起到自润滑的作用,无需另外使用润滑剂进行润滑,从而使滚动轴承的磨损率大大减少,可广泛应用于食品加工机械、制药机械、航空机械等不宜采用润滑剂的领域。
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本发明公开了一种高选择性氢气气体传感器用多孔纳米复合材料及其制备方法;所述材料为为SnO2‑Pd@rGO复合材料,形貌呈多孔球状。其制备方法是:将葡萄糖溶于去离子水中,进行水热反应,产物与SnCl4和PVP加入甲醇中,再进行水热反应,其产物与PdCl2和GO水溶液加入乙醇中混合后,烘干进行高温热处理再结晶,之后在氢氩气氛下进行热处理还原获得。本发明的材料对氢气具有优异的选择性,而且对于低浓度氢气具有敏感快速的响应且能够快速恢复性能。
本发明提供了一种在三维锂碳复合材料上构建LiF保护层的方法,包括:将石墨烯、含氟有机粘结剂溶液和金属锂粉末混合,得到金属锂/石墨烯复合材料浆料;将所述金属锂/石墨烯复合材料浆料涂覆在集流体上,得到电极;将所述电极进行热锂化复合,得到在三维尺寸上的LiF保护层。与现有技术通过额外的反应步骤在块状的锂箔锂片表面引入含氟保护层的其他方法不同,本发明提供的方法通过匀浆涂布加热复合的一步法合成具有LiF保护的金属锂粉/石墨烯三维复合负极材料,不必借助复杂的装置设备,制备流程简便省时,可用于大面积生产。本发明还提供了一种在三维锂碳复合材料上构建LiF保护层的应用。
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本发明涉及硅橡胶弹性体技术领域,且公开了一种导热绝缘硅橡胶热塑性弹性复合材料,包括以下配方原料:氨基化石墨烯、纳米氮化硼、聚丙烯、异丙醇铝、甲基乙烯基硅橡胶、份含氢硅油、抗氧化剂、防老剂、硫化剂。该一种导热绝缘硅橡胶热塑性弹性复合材料,溶胶凝胶法制备纳米Al2O3均匀分散和负载石墨烯上,通过熔融共混制备得到聚丙烯包覆的纳米BN‑Al2O3‑石墨烯复合材料,石墨烯接枝的四乙烯五胺与聚丙烯具有良好的相容性,使纳米Al2O3‑石墨烯复合材料和纳米氮化硼均匀地分散在聚丙烯中,聚丙烯包覆的纳米氮化硼和Al2O3‑石墨烯,避免了团聚和结块,在弹性体中具有良好的分散性和相容性,增强了热塑性弹性体的导热性能和绝缘性能。
本发明涉及可充锌空电池空气电极材料制备技术领域,具体涉及一种NiFe‑LDH/Co‑CNTs纳米复合材料及其制备方法和应用。通过以钴盐、2‑甲基咪唑为反应原料,以碳布为基底生长得到Co‑ZIF纳米片后经碳化得Co‑CNTs/CC纳米材料;然后在镍盐、铁盐混合溶液中进行水热反应,得到Co‑CNTs表面包裹NiFe‑LDH的NiFe‑LDH/Co‑CNTs纳米复合材料。所述材料具有高双功能活性、高功率密度、高稳定性;应用于可充锌空电池,功率密度为194mWcm‑2,具有较高的能量转化效率和循环稳定性,作为一体化空气电极组装柔性锌空电池时,达到142mWcm‑2的最大功率密度。
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本发明公开了一种基于工程塑料为载体的导电复合材料的制备方法,即采用带加热的高速犁刀式混合机先将导电炭黑、镀镍碳纤维和金属纤维一起高速混合,并添加偶联剂改善其表面能;然后加入聚乙二醇6000继续混合,冷却后破碎得到为长度在2~3mm的粘结颗粒;然后将这些粘结颗粒与工程塑料一起加入双螺杆挤出机中熔融挤出造粒,得到导电性较高的复合材料。本发明主要解决了炭黑填料比重小,难以加料、复合填料难以分散均匀的问题,本发明所述的工艺方法不仅提高了该复合材料的导电性,也提高了该复合材料的力学性能和加工性能。
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本发明公开了一种管状粘土矿物-磁性金属纳米复合材料及其制备方法。磁性金属纳米微粒位于粘土矿物的天然纳米管内部。首先将管状粘土矿物通过有机改性使其纳米管内部呈疏水性;随后将管状粘土矿物与一定比例的金属有机物混合;通过高温热分解在粘土矿物纳米管内原位合成金属氧化物纳米微粒;将金属氧化物还原后即得到管状粘土矿物-磁性金属纳米复合材料。这种新型的纳米复合材料具有结构稳定、粒径均一等特点,在难降解废水处理、电磁波吸收、药物载体及缓释剂、磁性共振成像等领域具有潜在的用途。本发明提出的管状粘土矿物-磁性金属纳米复合材料及其制备方法,工艺流程简单,材料结构新颖,潜在用途广泛,具有很强的应用价值。
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本发明公开了一种碳包覆的磷酸亚铁锂复合材料及其应用,所述碳包覆的磷酸亚铁锂复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将铁粉和五氧化二磷按比例混合,充分研磨使之混合均匀;(2)在步骤(1)所得混合原料中掺入碳源,然后将所得混合物放入管式炉中,在还原性气氛下,升温至300~500℃烧结4~8小时,冷却得到碳包覆磷酸铁前驱体;(3)将锂化合物与碳包覆磷酸铁前驱体按比例混合均匀,在还原性气氛下升温至600~800℃烧结4~30小时,冷却后磨细得到碳包覆磷酸亚铁锂复合材料。该复合材料容量高、导电性高、大电流放电性能优良,可作为锂离子电池正极材料广泛应用于功率型锂离子电池等领域。
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